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バーチャルプロトタイプの世界市場規模調査、ツール別、展開別、業種別(航空宇宙、自動車、ヘルスケア、家電、通信、その他)、地域別予測 2022-2032

バーチャルプロトタイプの世界市場規模調査、ツール別、展開別、業種別(航空宇宙、自動車、ヘルスケア、家電、通信、その他)、地域別予測 2022-2032


Global Virtual Prototype Market Size Study, by Tools, Deployment, Vertical (Aerospace, Automotive, Healthcare, Consumer Electronics, Telecom, Others), and Regional Forecasts 2022-2032

バーチャルプロトタイプの世界市場は、2023年には約5億9720万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には14.2%の著しい複合年間成長率(CAGR)で成長すると予測されている。バーチャル・プロトタイピングは、現... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年2月10日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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3-5営業日以内 285 英語

 

サマリー

バーチャルプロトタイプの世界市場は、2023年には約5億9720万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には14.2%の著しい複合年間成長率(CAGR)で成長すると予測されている。バーチャル・プロトタイピングは、現代の製品開発における革新的なソリューションとして登場し、企業はコスト効率に優れた効率的な方法で製品の設計、テスト、検証を最適化できるようになりました。高度なシミュレーション技術を活用することで、バーチャル・プロトタイピングは物理的なプロトタイプの必要性を排除し、開発期間と関連コストを大幅に削減する。この技術は、航空宇宙、自動車、家電、ヘルスケアなど、精度、革新性、市場投入までの時間が重要なさまざまな産業で幅広く活用されている。デジタルトランスフォーメーションに対する需要の高まりとワークフローの合理化への注目の高まりが、バーチャル・プロトタイピングの採用をさらに後押ししている。
市場のダイナミックな成長は、バーチャル・プロトタイピング・ツールにおける人工知能(AI)や機械学習(ML)の統合など、技術的進歩の急増によってもたらされる。これらの技術革新は予測分析を強化し、エンジニアが比類のない精度で実環境をシミュレーションできるようにする。自動車や航空宇宙などの業界では、次世代車両や航空機の設計にバーチャル・プロトタイピングを活用するケースが増えており、コストのかかるエラーを最小限に抑え、安全性を高めている。また、IoTデバイスやコネクテッドシステムの普及により、製品設計の複雑さが増し、バーチャル・プロトタイピング・ソリューションの採用がさらに必要となっている。しかし、導入の初期コストが高く、これらのツールを既存のシステムに統合するのが複雑であるため、特に中小企業(SME)にとっては、普及に向けた課題となっている。
世界のバーチャルプロトタイプ市場の成長軌道は、シミュレーション技術を改良するための研究開発(R&D)への多額の投資にも影響されている。業界の主要企業は、ユーザーフレンドリーなインターフェースとクラウドベースのプラットフォームの開発を優先し、バーチャル・プロトタイピングをより多くのユーザーが利用できるようにしています。例えば、大手企業は、サブスクリプションベースのモデルや、特定の業界のニーズに合わせたカスタマイズ可能なソリューションを導入し、企業の参入障壁を下げています。オンプレミスからクラウドベースの展開への移行が進んでいることは、進化する技術的環境に対する市場の適応性をさらに浮き彫りにしている。とはいえ、同市場はデータセキュリティの懸念や高度なシミュレーションツールを使いこなす熟練専門家の不足といったハードルに直面している。
地域別では、北米が引き続きバーチャルプロトタイプ市場を支配しているが、これは確立された技術インフラ、強固な研究開発エコシステム、主要市場プレイヤーの存在によるものである。この地域の自動車と航空宇宙産業は、設計の最適化と技術革新のためにバーチャル・プロトタイピングを採用する傾向が特に顕著です。厳しい規制要件と持続可能な製品開発を重視する欧州がこれに続く。一方、アジア太平洋地域は、急速な工業化、デジタル技術への投資の増加、中国、インド、日本などの国々における製造ハブの存在感の拡大に後押しされ、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されている。中南米も、中東・アフリカとともに、これらの地域の産業がデジタル変革イニシアチブを取り入れているため、緩やかな成長を遂げている。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
- ANSYS, Inc.
- シーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェア
- オートデスク
- ダッソー・システムズ
- アルテアエンジニアリング社
- PTC Inc.
- シノプシス
- ESIグループ
- アームホールディングス
- MSCソフトウェア(ヘキサゴンAB)
- ケイデンス・デザイン・システムズ
- 株式会社図研
- COMSOLマルチフィジックス
- ロックウェル・オートメーション
- Bentley Systems, Inc.
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
ツール別
- ソフトウェア
- サービス別
デプロイメント別
- クラウドベース
- オンプレミス
分野別
- 航空宇宙
- 自動車
- ヘルスケア
- コンシューマー・エレクトロニクス
- 電気通信
- その他
地域別
北米
- 米国
- カナダ
欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他のヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国レベル分析による地理的状況の詳細分析。
- 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析


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目次

目次
第1章.バーチャルプロトタイプの世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.バーチャルプロトタイプの世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.ツール別
1.3.2.デプロイメント別
1.3.3.業種別
1.4.主要動向
1.5.景気後退の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章.世界の仮想プロトタイプ市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.仮想プロトタイプの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.技術進歩の急増
3.1.2.デジタルトランスフォーメーション需要の高まり
3.1.3.IoTデバイスと接続システムの急増
3.2.市場の課題
3.2.1.初期導入コストの高さ
3.2.2.既存システムとのツール統合の複雑さ
3.3.市場機会
3.3.1.研究開発への多大な投資
3.3.2.ユーザーフレンドリーなインターフェイスとクラウドベースのプラットフォームの開発
3.3.3.サブスクリプション・ベース・モデルとカスタマイズ可能なソリューションの導入
第4章.世界のバーチャルプロトタイプ市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.主な投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章.バーチャルプロトタイプの世界市場規模とツール別予測 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.バーチャルプロトタイプの世界市場ツール収益動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル/億ドル)
5.2.1.ソフトウェア
5.2.2.サービス
第6章.バーチャルプロトタイプの世界市場規模・展開別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.バーチャルプロトタイプの世界市場2022年および2032年のデプロイメント別収益動向分析(百万米ドル/億ドル)
6.2.1.クラウドベース
6.2.2.オンプレミス
第7章.バーチャルプロトタイプの世界市場規模・業種別予測 2022-2032
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.バーチャルプロトタイプの世界市場分野別売上動向分析、2022年および2032年 (百万米ドル/億ドル)
7.2.1.航空宇宙
7.2.2.自動車
7.2.3.ヘルスケア
7.2.4.家電
7.2.5.電気通信
7.2.6.その他
第8章.バーチャルプロトタイプの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
8.1.北米バーチャルプロトタイプ市場
8.1.1.米国バーチャルプロトタイプ市場
8.1.1.1.ツール内訳規模と予測、2022-2032年
8.1.1.2.デプロイメントの市場規模・予測、2022年~2032年
8.1.1.3.業種別市場規模&予測、2022-2032年
8.1.2.カナダのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.ヨーロッパのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.1.イギリスのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.2.ドイツのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.3.フランスのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.4.スペインのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.5.イタリアのバーチャルプロトタイプ市場
8.2.6.その他のヨーロッパのバーチャルプロトタイプ市場
8.3.アジア太平洋地域のバーチャルプロトタイプ市場
8.3.1.中国バーチャルプロトタイプ市場
8.3.2.インドのバーチャルプロトタイプ市場
8.3.3.日本のバーチャルプロトタイプ市場
8.3.4.オーストラリア仮想プロトタイプ市場
8.3.5.韓国のバーチャルプロトタイプ市場
8.3.6.その他のアジア太平洋地域のバーチャルプロトタイプ市場
8.4.中南米のバーチャルプロトタイプ市場
8.4.1.ブラジルのバーチャルプロトタイプ市場
8.4.2.メキシコのバーチャルプロトタイプ市場
8.4.3.その他のラテンアメリカのバーチャルプロトタイプ市場
8.5.中東・アフリカのバーチャルプロトタイプ市場
8.5.1.サウジアラビアのバーチャルプロトタイプ市場
8.5.2.南アフリカのバーチャルプロトタイプ市場
8.5.3.その他の中東・アフリカ地域のバーチャルプロトタイプ市場
第9章.競合他社の動向
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.ANSYS, Inc.
9.1.2.シーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェア
9.1.3.オートデスク
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.ANSYS, Inc.
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.市場戦略
9.3.2.ダッソー・システムズ
9.3.3.アルテアエンジニアリング
9.3.4.PTC Inc.
9.3.5.シノプシス
9.3.6.ESIグループ
9.3.7.アームホールディングス
9.3.8.MSCソフトウェア(ヘキサゴンAB)
9.3.9.ケイデンス・デザイン・システムズ
9.3.10.株式会社図研
9.3.11.COMSOL マルチフィジックス
9.3.12.ロックウェル・オートメーション
9.3.13.ベントレー・システムズ社
第10章.研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性

 

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Summary

The Global Virtual Prototype Market is valued at approximately USD 597.2 million in 2023 and is anticipated to grow at a remarkable compound annual growth rate (CAGR) of 14.2% during the forecast period 2024-2032. Virtual prototyping has emerged as a transformative solution in modern product development, allowing businesses to optimize the design, testing, and validation of products in a cost-effective and efficient manner. By leveraging advanced simulation technologies, virtual prototyping eliminates the need for physical prototypes, significantly reducing development timelines and associated costs. The technology finds extensive applications across multiple industries, including aerospace, automotive, consumer electronics, and healthcare, where precision, innovation, and time-to-market are critical. The rising demand for digital transformation and increased focus on streamlining workflows further bolster the adoption of virtual prototyping.
The market's dynamic growth is driven by the surge in technological advancements, including the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) in virtual prototyping tools. These innovations enhance predictive analytics, enabling engineers to simulate real-world conditions with unparalleled accuracy. Industries such as automotive and aerospace are increasingly relying on virtual prototyping to design next-generation vehicles and aircraft, minimizing costly errors and enhancing safety. Additionally, the proliferation of IoT devices and connected systems has amplified the complexity of product design, further necessitating the adoption of virtual prototyping solutions. However, the high initial cost of deployment and the complexity of integrating these tools with existing systems pose challenges to widespread adoption, particularly for small and medium enterprises (SMEs).
The growth trajectory of the Global Virtual Prototype Market is also influenced by substantial investments in research and development (R&D) to refine simulation technologies. Key players in the industry are prioritizing the development of user-friendly interfaces and cloud-based platforms to make virtual prototyping accessible to a broader audience. For example, leading companies are introducing subscription-based models and customizable solutions tailored to specific industry needs, reducing entry barriers for businesses. The ongoing transition from on-premises to cloud-based deployment further underscores the market's adaptability to evolving technological landscapes. Nevertheless, the market faces hurdles such as data security concerns and a shortage of skilled professionals proficient in using advanced simulation tools.
Regionally, North America continues to dominate the Virtual Prototype Market, owing to its well-established technological infrastructure, robust R&D ecosystem, and the presence of key market players. The region's automotive and aerospace sectors are particularly prominent in adopting virtual prototyping for design optimization and innovation. Europe follows closely, driven by stringent regulatory requirements and a strong emphasis on sustainable product development. Meanwhile, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest growth rate during the forecast period, fueled by rapid industrialization, growing investments in digital technologies, and the expanding presence of manufacturing hubs in countries like China, India, and Japan. Latin America, along with the Middle East & Africa, is also witnessing gradual growth as industries in these regions embrace digital transformation initiatives.
Major market players included in this report are:
• ANSYS, Inc.
• Siemens Digital Industries Software
• Autodesk, Inc.
• Dassault Systèmes
• Altair Engineering, Inc.
• PTC Inc.
• Synopsys, Inc.
• ESI Group
• Arm Holdings
• MSC Software Corporation (Hexagon AB)
• Cadence Design Systems, Inc.
• Zuken Inc.
• COMSOL Multiphysics
• Rockwell Automation, Inc.
• Bentley Systems, Inc.
The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:
By Tools
• Software
• Services
By Deployment
• Cloud-Based
• On-Premises
By Vertical
• Aerospace
• Automotive
• Healthcare
• Consumer Electronics
• Telecom
• Others
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific
Latin America
• Brazil
• Mexico
• Rest of Latin America
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa
Key Takeaways:
• Market Estimates & Forecasts for 10 years from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional-level analysis for each market segment.
• Detailed analysis of the geographical landscape with country-level analysis of major regions.
• Competitive landscape with information on major players in the market.
• Analysis of key business strategies and recommendations on future market approaches.
• Analysis of the competitive structure of the market.
• Demand-side and supply-side analysis of the market.



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Table of Contents

Table of Contents
Chapter 1. Global Virtual Prototype Market Executive Summary
1.1. Global Virtual Prototype Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Tools
1.3.2. By Deployment
1.3.3. By Vertical
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Virtual Prototype Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Virtual Prototype Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Surge in Technological Advancements
3.1.2. Rising Demand for Digital Transformation
3.1.3. Proliferation of IoT Devices and Connected Systems
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Initial Cost of Deployment
3.2.2. Complexity of Integrating Tools with Existing Systems
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Substantial Investments in R&D
3.3.2. Development of User-Friendly Interfaces and Cloud-Based Platforms
3.3.3. Introduction of Subscription-Based Models and Customizable Solutions
Chapter 4. Global Virtual Prototype Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunities
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Virtual Prototype Market Size & Forecasts by Tools 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Virtual Prototype Market: Tools Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
5.2.1. Software
5.2.2. Services
Chapter 6. Global Virtual Prototype Market Size & Forecasts by Deployment 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Virtual Prototype Market: Deployment Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
6.2.1. Cloud-Based
6.2.2. On-Premises
Chapter 7. Global Virtual Prototype Market Size & Forecasts by Vertical 2022-2032
7.1. Segment Dashboard
7.2. Global Virtual Prototype Market: Vertical Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
7.2.1. Aerospace
7.2.2. Automotive
7.2.3. Healthcare
7.2.4. Consumer Electronics
7.2.5. Telecom
7.2.6. Others
Chapter 8. Global Virtual Prototype Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
8.1. North America Virtual Prototype Market
8.1.1. U.S. Virtual Prototype Market
8.1.1.1. Tools Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
8.1.1.2. Deployment Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
8.1.1.3. Vertical Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
8.1.2. Canada Virtual Prototype Market
8.2. Europe Virtual Prototype Market
8.2.1. UK Virtual Prototype Market
8.2.2. Germany Virtual Prototype Market
8.2.3. France Virtual Prototype Market
8.2.4. Spain Virtual Prototype Market
8.2.5. Italy Virtual Prototype Market
8.2.6. Rest of Europe Virtual Prototype Market
8.3. Asia-Pacific Virtual Prototype Market
8.3.1. China Virtual Prototype Market
8.3.2. India Virtual Prototype Market
8.3.3. Japan Virtual Prototype Market
8.3.4. Australia Virtual Prototype Market
8.3.5. South Korea Virtual Prototype Market
8.3.6. Rest of Asia Pacific Virtual Prototype Market
8.4. Latin America Virtual Prototype Market
8.4.1. Brazil Virtual Prototype Market
8.4.2. Mexico Virtual Prototype Market
8.4.3. Rest of Latin America Virtual Prototype Market
8.5. Middle East & Africa Virtual Prototype Market
8.5.1. Saudi Arabia Virtual Prototype Market
8.5.2. South Africa Virtual Prototype Market
8.5.3. Rest of Middle East & Africa Virtual Prototype Market
Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. ANSYS, Inc.
9.1.2. Siemens Digital Industries Software
9.1.3. Autodesk, Inc.
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. ANSYS, Inc.
9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Market Strategies
9.3.2. Dassault Systèmes
9.3.3. Altair Engineering, Inc.
9.3.4. PTC Inc.
9.3.5. Synopsys, Inc.
9.3.6. ESI Group
9.3.7. Arm Holdings
9.3.8. MSC Software Corporation (Hexagon AB)
9.3.9. Cadence Design Systems, Inc.
9.3.10. Zuken Inc.
9.3.11. COMSOL Multiphysics
9.3.12. Rockwell Automation, Inc.
9.3.13. Bentley Systems, Inc.
Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes

 

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